Mitsubishi PM100CBS060 este un modul de putere inteligentă de înaltă performanță (IPM), conceput pentru aplicații industriale solicitante.Acest modul integrează tehnologia IGBT avansată și diodele de volan, asigurând conversia fiabilă a puterii, comutarea rapidă și pierderi minime de conducere.Proiectarea sa compactă, izolată cu baze plate și de protecție încorporată îmbunătățesc în continuare fiabilitatea și gestionarea termică.
Catalog
Mitsubishi PM100CBS060 este un modul de putere inteligentă de înaltă performanță (IPM), conceput pentru aplicații industriale care necesită un control eficient al puterii.Cu un rating de tensiune de 600V și o capacitate curentă de 100A, excelează în unități de motor, sisteme servo și surse de alimentare neîntrerupte (UPS).Modulul integrează IGBT -uri și diode de volan liber pentru a asigura comutarea rapidă și pierderi de conducere scăzute, oferind o conversie fiabilă a puterii.Proiectarea sa compactă, izolată, oferă un management termic îmbunătățit și este ideal pentru aplicații de comutare de mare viteză.PM100CBS060 încorporează, de asemenea, caracteristici de protecție, cum ar fi supracurentul, scurtcircuitul și garanțiile supra-temperaturii pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă.
Cu caracteristicile sale bune și versatilitatea, acest modul este perfect pentru o gamă largă de setări industriale.Nu ratați oportunitatea de a stimula performanța sistemului.Ajungeți astăzi pentru a plasa comenzile în vrac pentru PM100CBS060 și pentru a asigura soluții de energie fiabile pentru proiectele dvs.
Mitsubishi PM100CBS060 este realizat de Mitsubishi Electric Corporation este o companie multinațională japoneză proeminentă specializată în echipamente electrice și electronice.Înființată la 15 ianuarie 1921, ca un spin-off de la construcția navală Mitsubishi (acum Mitsubishi Heavy Industries), a evoluat într-un lider global în diverse sectoare tehnologice.Cu sediul central în Tokyo, Mitsubishi Electric este renumit pentru portofoliul său de produse diverse, care include sisteme de automatizare din fabrică, unități de aer condiționat, ascensoare, semiconductori și echipamente de comunicare prin satelit.Compania operează în peste 40 de țări, angajând aproximativ 149.000 de persoane din întreaga lume.
• Cipul IGBT de a 4 -a generație: Utilizează un proces de regulă fină de 1 um, obținând o tensiune tipică de saturație a colectorului-emițător (VCE (SAT) de 1,7V, îmbunătățind performanța și eficiența.
• Diodă de recuperare moale: Încorporează o diodă proiectată pentru caracteristici de recuperare inversă moale, reducând interferența electromagnetică (EMI) și îmbunătățind performanța generală a sistemului.
• Protecția supra-temperaturii: Dispune de un senzor de temperatură pe cip care monitorizează temperatura de joncțiune (TJ) a jetoanelor IGBT, oferind protecție supra-temperatură pentru a preveni deteriorarea termică.
• Logica de unitate monolitică și logică de protecție: Integrează circuitele de acționare și protecție a porții, inclusiv detectarea și protecția pentru supracurent, scurtcircuit, supra-temperatură și condiții de sub-tensiune, îmbunătățirea fiabilității sistemului.
• Pachet izolat de tip plat cu bază: Proiectat cu un pachet izolat de tip plat, facilitând integrarea ușoară în diverse sisteme și asigurând performanțe mecanice și termice robuste.
• Servo unități: Utilizat în sisteme de servo industriale pentru un control precis al mișcării.
• Controluri motorii: Utilizat în diferite aplicații de control motor care necesită o eficiență și fiabilitate ridicată.
• Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS): Integrat în sisteme UPS pentru a asigura alimentarea continuă.
•
Sisteme de aer condiționat: Utilizat în sisteme HVAC pentru o funcționare eficientă.
• Aparate de acasă: Aplicat în aparate care necesită un control variabil al vitezei.
• Generarea de energie fotovoltaică: Încorporat în sisteme de energie solară pentru o conversie eficientă a energiei.
• Generarea energiei eoliene: Utilizat în sistemele de energie eoliană pentru conversia puterii.
• OAplicații utomotive: Angajat în vehicule electrice și sisteme hibride pentru gestionarea eficientă a energiei.

Această diagramă de bloc de funcții interne a modulului PM100CBS060 ilustrează designul său pentru aplicații de control al motorului, cu mai multe blocuri funcționale cheie.Secțiunea de intrare gestionează conexiunile de putere și semnal, inclusiv sol, Tensiunea de alimentare (VCC), și Feedback (FO), în timp ce secțiunea de ieșire procesează semnale legate de operație, cu "Si out "pentru semnale de ieșire și "OT "pentru protecția supra-temperaturii.Diagrama evidențiază, de asemenea, componente de condiționare a semnalului, cum ar fi rezistențe și diode, alături de caracteristici de protecție, cum ar fi supracurentul și suprafețerea de protecție.Fiecare fază (N, w, u, v, p) are blocuri dedicate Pentru tensiune și monitorizare și control curent, permițând gestionarea precisă a sistemelor de control motor.

Acest pachet contur pentru modulul PM100CBS060 indică dimensiunile sale generale: 120mm lungime, 59mm în lățime, și 30 mm înălțime, cu a pin pin de 2,54mm între majoritatea pinilor.Prezintă două găuri de montare, fiecare cu un diametrul de 5,5 mm, proiectat pentru atașament sigur în aplicații industriale.Aspectul terminalului include diverse tensiuni și semnal de control pini, cum ar fi VPC, VNC, VUP1 și FO, care sunt esențiale pentru conexiunile de intrare/ieșire și funcții de control.Acest design compact și standardizat al pachetului asigură compatibilitatea cu sistemele de montare tipice, ceea ce îl face adecvat pentru integrarea în sistemele electronice de putere.
Invertor
Parametru
Numele și simbolul
|
Stare
|
Valoare și
Unitate
|
Tensiune colector-emițător (vCES)
|
VD.= 15V, vCin =
15V
|
600 v
|
Curent de colecție (+iC.)
|
TC = 25 ° C.
|
100 a
|
Colector Curent (Peak) (+ICP)
|
TC = 25 ° C.
|
200 a
|
Disiparea colecționarului (pC.)
|
TC = 25 ° C.
|
568 w
|
Temperatura de joncțiune (tJ.)
|
-
|
-20 ~ +150 ° C.
|
Partea de control
Parametru
Numele și simbolul
|
Stare
|
Valoare și
Unitate
|
Tensiune de alimentare (vD.)
|
Aplicat între: vUP1-VUPC, VVP1-VVPC, VWP1-VWPC,
VN1-VNC
|
20 V.
|
Tensiune de intrare (vCin)
|
Aplicat între uP-VUPC, VP-VVPC, WP-VWPC, UN.VN.WN
-VNC
|
20 V.
|
Tensiunea de alimentare a ieșirii de eroare (VFo)
|
Aplicat între fO-VNC
|
VD + 0,5 V
|
Curent de ieșire de eroare (iFo)
|
Scufundați curentul la terminalul FO
|
20 MA
|
Sistem total
Parametru
Numele și simbolul
|
Stare
|
Valoare și
Unitate
|
Tensiunea de alimentare protejată de OC & SC
(VCC (prot))
|
Vd = 13,5 ~ 16.5V, partea inverter, tJ.
= 125 ° C Start
|
400 v
|
Tensiune de alimentare (vCC Surge)
|
Aplicat între p-n, valoarea supratensiunii
|
500 v
|
Temperatura de funcționare a cazului modulului (TC.)
|
(Nota 1)
|
-20 ~ +110 ° C.
|
Temperatura de depozitare (tSTG)
|
-
|
-40 ~ +125 ° C.
|
Tensiune de izolare (vISO)
|
60Hz, sinusoidal, încărcat parte la bază,
AC 1 min
|
2500 VRMS
|
Rezistență termică
Parametru
Numele și simbolul
|
Stare
|
Valoare și
Unitate
|
Joncțiune la rezistență termică a cazurilor (RTh (J-C) Q.)
|
Punctul măsurat TC este chiar sub
Chips Inverter IGBT Partea (pe 1/6 modul)
|
0,22 *° C/W.
|
Joncțiune la rezistență termică a cazurilor (RTh (J-C) f)
|
Punctul măsurat TC este chiar sub
Chips Inverter FWDI Partea (pe 1/6 modul)
|
0,36 *° C/W.
|
Contactați rezistența termică (RTH (C-F))
|
Caz la aripioare, (la 1 modul) termic
grăsime aplicată
|
0,046 ° C/W.
|
Partea invertorului
Parametru
Numele și simbolul
|
Stare
|
Min
|
Typ
|
Max
|
Unitate
|
Tensiune de saturație a colectorului-emițător (VCE (sâmbătă))
|
Vd = 15v, ic = 100a, vcin = 0v, pulsat
|
TJ = 25 ° C.
|
-
|
1.7
|
2.3
|
V
|
TJ = 125 ° C.
|
-
|
1.7
|
2.3
|
FWDI tensiune înainte (VCE)
|
Ic = 100a, vd = 15v, vcin = 15v
|
-
|
2.2
|
3.3
|
V
|
Timp de comutare (tpe)
|
VD = 15V, VCIN = 15V+0V, VCC = 300V, IC
= 100a
TJ = 125 ° C, sarcină inductivă
|
0,8
|
1.2
|
2.4
|
µs
|
Timp de comutare (tRR)
|
-
|
0,15
|
0,3
|
µs
|
Timp de comutare (tcon))
|
-
|
0,4
|
1.0
|
µs
|
Timp de comutare (tOFF)
|
-
|
2.4
|
3.3
|
µs
|
Timp de comutare (tC (OFF))
|
|
-
|
0,5
|
1.0
|
µs
|
Curent de întrerupere a colecționarului (iCES)
|
VCE = VCES, VD = 15V
|
TJ = 25 ° C.
|
-
|
-
|
1
|
MA
|
TJ = 125 ° C.
|
-
|
-
|
10
|
Partea de control
Parametru
Numele și simbolul
|
Stare
|
Min
|
Typ
|
Max
|
Unitate
|
Curent de circuit (iD.)
|
Vd = 15v, vcin = 15v ,,
|
VN1-VNC
|
-
|
40
|
60
|
MA
|
VXP1-VXPC
|
-
|
13
|
18
|
Intrare la tensiunea pragului (Vth (on))
|
Aplicat între: UP-VUPC, VP-VVPC, WP-VWPC,
Un- VN-WN-VNC
|
1.2
|
1.5
|
1.8
|
V
|
Introducere tensiunea pragului (VTH (OFF))
|
1.7
|
2.0
|
2.3
|
V
|
Peste nivelul curentului de călătorie (OC.)
|
VD = 15V ,, TJ = 125 ° C
|
TJ = -20 ° C.
|
-
|
-
|
470
|
O
|
TJ = 25 ° C.
|
220
|
290
|
390
|
TJ = 125 ° C.
|
158
|
-
|
-
|
Nivel de călătorie pe scurtcircuit (SC.)
|
-20≤ TJ ≤ 125 ° C, VD = 15V
|
-
|
360
|
-
|
O
|
Peste timpul de întârziere curentă (TOff (OC))
|
VD = 15V
|
-
|
10
|
-
|
µs
|
Protecția peste temperatură peste temperatură (OT)
|
Detectați TJ de cip IGBT
|
Nivel de călătorie
|
135
|
145
|
155
|
° C.
|
Protecția peste temperatură peste temperatură (OTr)
|
Nivel de resetare
|
-
|
125
|
-
|
° C.
|
Sub tensiune protecție (uV)
|
-20 ° C ≤ TJ ≤ 125 ° C
|
Nivel de călătorie
|
11.5
|
12.0
|
12.5
|
V
|
Sub tensiune protecție (uVR)
|
Nivel de resetare
|
-
|
12.5
|
-
|
V
|
Curent de ieșire de eroare (iFo) (H)
|
Vd = 15v, vf0 = 15v
|
-
|
-
|
0,01
|
MA
|
Curent de ieșire de eroare (iFo) l)
|
-
|
10
|
15
|
MA
|
Lățimea pulsului de ieșire minimă de eroare (TFo)
|
VD = 15V
|
1.0
|
1.8
|
-
|
Domnișoară
|
Avantaje
•Eficiență ridicată: Integrarea tehnologiei IGBT avansate și a diodelor de recuperare soft reduce pierderile de comutare și îmbunătățește eficiența generală a sistemului.
•Design compact: Pachetul izolat de tip plat
• Protecție integrată: Protecția supracurentului, scurtcircuitul și supra-temperatura încorporată asigură o funcționare sigură și fiabilă, extinzând durata de viață a modulului.
•Gama largă de aplicații: Potrivit pentru o varietate de aplicații industriale, inclusiv unități de motor, sisteme UPS și sisteme de energie regenerabilă.
•Tensiune de saturație scăzută: Tensiunea tipică de saturație a colectorului-emițător de 1,7V îmbunătățește eficiența, în special în mediile de comutare de mare viteză.
•Ușor de utilizat: Circuitele logice de unitate monolitică și logică de protecție simplifică proiectarea și îmbunătățesc detectarea și controlul defecțiunilor.
Dezavantaje
•Capacitate curentă limitată: Cu un rating de 100A curent, este posibil ca modulul să nu fie adecvat pentru aplicațiile care necesită o manipulare a curentului mai mare.
• Sensibilitate la temperatură: În timp ce poate funcționa într -un interval de temperatură de la -20 ° C până la +150 ° C, menținerea unei temperaturi optime poate necesita soluții de răcire eficiente.
•Cost: Caracteristicile avansate și performanța pot fi la un preț mai mare în comparație cu modulele de putere mai puțin sofisticate, ceea ce face mai puțin rentabil pentru unele aplicații.
• Complexitate: Caracteristicile și specificațiile integrate ar putea necesita cunoștințe mai sofisticate pentru aplicarea și integrarea corectă, ceea ce poate complica utilizarea în sisteme mai simple.
• Supraîncălzire: Disiparea inadecvată a căldurii poate duce la supraîncălzire, ceea ce poate fi prevenit prin asigurarea unor metode de răcire adecvate, cum ar fi răcirea aerului forțat și verificarea regulată a sistemelor de gestionare termică.
• Scurtcircuit sau supracurent: Supracurentul sau scurtcircuitul poate deteriora modulul, care poate fi evitat prin utilizarea caracteristicilor de protecție încorporate și dimensionarea corectă a siguranțelor și întrerupătoarelor externe.
• Circuit de acționare defectuos: O defecțiune în circuitul de acționare a porții poate duce la comutarea neregulată, care poate fi rezolvată verificând dacă acționarea porții și circuitele logice sunt integrate și funcționând corect și asigurând furnizarea de niveluri corecte de tensiune la pinii de poartă.
• Răspuns inadecvat al circuitului de protecție: Circuitele de protecție pot să nu se angajeze, ceea ce poate fi evitat prin testarea în mod regulat a caracteristicilor de protecție pentru a se asigura că acestea se activează în timpul condițiilor de defecțiune și luând în considerare sistemele de monitorizare externă pentru detectarea timpurie.
• Eficiență redusă din cauza îmbătrânirii: În timp, performanța modulului se poate degrada, care poate fi atenuată prin efectuarea verificărilor de întreținere regulate și înlocuirea modulului atunci când sunt observate semne de degradare, cum ar fi creșterea VCE (SAT) sau pierderi de comutare.
• Montare incorectă sau lipire: Instalarea necorespunzătoare sau lipirea poate duce la conexiuni slabe, care pot fi prevenite urmând orientările de instalare ale producătorului și asigurând aplicarea tehnicilor de aliniere și lipire corespunzătoare.
•
Interferență electromagnetică (EMI): EMI poate provoca o defecțiune, care poate fi minimizată prin implementarea de ecranare corespunzătoare, tehnici de împământare și utilizarea circuitelor de acționare a porții cu inductanță scăzută, cu zone de buclă minimizate pentru a reduce EMI.
PM100DSA120
PM50CSE060
PM30CTJ060
PM400DSA060
PM75RSA060
Caracteristică
|
PM100CBS060
|
PM100DSA120
|
Producător
|
Mitsubishi Electric
|
Mitsubishi Electric
|
Tipul modulului
|
Modul de putere inteligentă (IPM)
|
Modul de putere inteligentă (IPM)
|
Rating de tensiune
|
600V
|
1200V
|
Rating curent
|
100a
|
100a
|
Curent de vârf
|
200a
|
200a
|
Tensiune de saturație (vCE (sâmbătă))
|
1.7V
|
2.0V
|
Tip de pachet
|
Pachet izolat de tip plat cu bază
|
Pachet izolat, factor de formă diferit
|
Caracteristici de protecție
|
Supracurent, scurtcircuit,
supra-temperatură, sub-tensiune
|
Supracurent, scurtcircuit,
supra-temperatură, sub-tensiune
|
Tehnologia IGBT
|
A 4 -a generație IGBT
|
A 4 -a generație IGBT
|
Diode
|
Diode de recuperare inversă moale
|
Diode de recuperare inversă moale
|
Porta Drive
|
Conducerea poartă monolitică și protecția
logică
|
Conducerea poartă monolitică și protecția
logică
|
Aplicații
|
Drive Motor, Servo Systems, UPS
sisteme, energie regenerabilă
|
Drive Motor, Servo Systems, UPS
sisteme, energie regenerabilă
|
Cerințe de răcire
|
Necesită o disipare eficientă a căldurii (aer
sau răcire forțată)
|
Necesită o disipare eficientă a căldurii (aer
sau răcire forțată)
|
Dimensiuni
|
Factorul standard de formă IPM
|
Factorul standard de formă IPM
|
Gama de prețuri
|
De obicei mai mic decât PM100DSA120
|
De obicei mai mare datorită tensiunii mai mari
rating
|
Mitsubishi PM100CBS060 oferă o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale care necesită un control eficient și fiabil al puterii.Cu caracteristicile sale avansate, cum ar fi tensiunea de saturație scăzută, circuitele de protecție încorporate și gestionarea termică eficientă, se remarcă ca o alegere versatilă pentru unități motorii, sisteme UPS și aplicații de energie regenerabilă.În timp ce oferă performanțe excelente, eficiența și integrarea sa ridicată îl fac o alegere ideală pentru sistemele care caută o conversie și protecție fiabilă a puterii.
Fișă de date pdf
PM100CBS060 Fisa de date:
PM100CBS060 DETALII PDF
PM100CBS060 DETALII PDF pentru FR.PDF
PM100CBS060 DETALII PDF pentru KR.PDF
PM100CBS060 DETALII PDF pentru ES.pdf
PM100CBS060 DETALII PDF pentru De.pdf
PM100CBS060 DETALII PDF pentru IT.pdf
Partajează această postare